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テクネチウム
テクネチウム

フランシウム
フランシウム



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テクネチウム
X
フランシウム

テクネチウム フランシウム比較

1 周期表
1.1 シンボル
Tc
Fr
1.2 グループ番号
71
ガドリニウム 素子
0 17
3.7 期間番号
57
リチウム 素子
2 7
4.5 ブロック
Dブロック
sのブロック
4.6 エレメントファミリー
遷移金属
アルカリ
4.7 CAS番号
74402687440735
アルミニウム 素子
7429905 54386242
5.3 スペースグループ名
P63 / MMC
利用不可
5.4 スペースグループ番号
194.00利用不可
プルトニウム 素子
11 229
8 事実
8.1 興味深い事実
  • テクネチウムの元の名前はマスリウムました。
  • その発見の時点でそれはモリブデンのサンプルで見つかりました。
  • 223フランシウムは21.8で最も長い半減期を有します。
  • フランシウム金属は227アクチニウム227にアルファ崩壊によって生成されます。
8.2 ソース
重陽子との砲撃モリブデンによって作ら
崩壊過程によって形成されます, 鉱業
8.3 歴史
8.3.1 誰が発見
エミリオ・セグレとカルロPerriero
マルグリット・ペレー
8.3.2 発見
1937年に
1939年に
8.4 豊富
8.4.1 宇宙では豊富
利用不可利用不可
タリウム 素子
5E-09 0.11
10.5.2 日には豊富
~-9999 %~-9999 %
ベリリウム 素子
1E-08 0.1
11.1.1 隕石では豊富
利用不可利用不可
ゴールド 素子
1.7E-07 22
11.1.4 地球の地殻に豊富
利用不可利用不可
ラジウム 素子
9.9E-12 8.1
11.2.2 海洋の豊富
利用不可利用不可
プロトアクチニウム 素子
2E-23 1.1
11.4.2 ヒトでは豊富
利用不可利用不可
ラジウム 素子
1E-13 1.4
12 用途
12.1 用途と利点
  • テクネチウムの放射性金属であるため、それは医学研究及び他の研究目的のために使用されます。
  • それだけで22分の半減期を有するようフランシウムには用途が知られていません。
12.1.1 産業用途
NA
NA
12.1.2 医療用途
NA
NA
12.1.3 他の用途
合金, 核研究, 研究目的
NA
12.2 生物学的性質
12.2.1 毒性
低毒性
NA
12.2.2 人間の体内に存在します
いいえ
いいえ
12.2.3 血液中の
0.00 血液/ mgでのDM-30.00 血液/ mgでのDM-3
プルトニウム 素子
0 1970
13.3.2 骨の中に
0.00 ppmの0.00 ppmの
プルトニウム 素子
0 170000
14 フィジカル
14.1 融点
2,200.00 °C27.00 °C
27 3410
15.3 沸点
4,877.00 °C677.00 °C
フレロビウム 素子
147 5660
15.5 外観
15.5.1 身体的状況
固体
固体
15.5.2 色
シャイニーグレー
NA
15.5.3 光沢
NA
NA
15.6 硬度
15.6.1 モース硬度
利用不可利用不可
セシウム 素子
0.2 8.5
15.6.4 ブリネル硬さ
利用不可利用不可
セシウム 素子
0.14 3490
15.6.7 ビッカース硬度
利用不可利用不可
パラジウム 素子
121 3430
15.9 音速
16,200.00 ミズ利用不可
タリウム 素子
818 16200
15.10 光学特性
15.10.1 屈折率
利用不可利用不可
水銀 素子
1.000933 1.7229
15.12.2 反射性
利用不可利用不可
モリブデン 素子
58 97
15.13 同素体
いいえ
いいえ
15.13.1 α同素体
利用不可
利用不可
15.13.2 β同素体
利用不可
利用不可
15.13.3 γ同素体
利用不可
利用不可
16 ケミカル
16.1 化学式
Tc
Fr
16.2 同位体
16.2.1 既知の同位体
1833
テネシン 素子
0 38
16.4 電気陰性度
16.4.1 ポーリング電気陰性度
1.900.70
ナトリウム
0.7 2.54
16.5.4 サンダーソン電気陰性
利用不可利用不可
セシウム 素子
0.22 2.56
16.5.8 オールレッドロヒョー電気陰性
1.360.86
セシウム 素子
0.86 1.82
16.5.10 マリケン-ジャッフェ電気陰性度
利用不可0.68
セシウム 素子
0.62 2.48
17.2.3 アレン電気陰性
1.510.67
セシウム 素子
0.659 2.7
17.3 陽性度
17.3.1 ポーリング陽性度
2.103.30
ゴールド 素子
1.46 3.3
17.4 イオン化エネルギー
17.4.1 第一のエネルギーレベル
702.00 kJの/モル380.00 kJの/モル
セシウム 素子
375.7 26130
17.5.2 第二のエネルギーレベル
1,470.00 kJの/モル利用不可
ルテニウム 素子
710.2162 28750
17.5.5 第三のエネルギーレベル
2,850.00 kJの/モル利用不可
オスミウム 素子
1600 34230
17.5.8 第四エネルギーレベル
利用不可利用不可
トリウム 素子
2780 37066
17.5.12 第五エネルギーレベル
利用不可利用不可
ドブニウム 素子
4305.2 97510
17.5.14 第六エネルギーレベル
利用不可利用不可
シーボーギウム 素子
5715.8 105800
17.5.17 第七エネルギーレベル
利用不可利用不可
ボーリウム 素子
7226.8 114300
17.5.21 第八エネルギーレベル
利用不可利用不可
ハッシウム 素子
8857.4 125300
17.5.24 第九エネルギーレベル
利用不可利用不可
イットリウム 素子
14110 134700
17.5.28 第10回エネルギーレベル
利用不可利用不可
ストロンチウム 素子
17100 144300
17.5.32 第11回エネルギーレベル
利用不可利用不可
イットリウム 素子
19900 169988
17.5.36 第12回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
22219 189368
17.6.5 第13回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
26930 76015
17.7.5 第14回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
29196 86450
17.7.11 第15回エネルギーレベル
利用不可利用不可
マンガン 素子
41987 97510
17.7.14 第16回エネルギーレベル
利用不可利用不可
鉄 素子
47206 109480
17.7.18 第17回エネルギーレベル
利用不可利用不可
コバルト 素子
52737 122200
17.8.3 第18回エネルギーレベル
利用不可利用不可
ニッケル 素子
58570 134810
17.9.2 第19回エネルギーレベル
利用不可利用不可
銅 素子
64702 148700
18.1.2 第20回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
80400 171200
18.1.5 第21回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
87000 179100
18.5.1 第22回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
93400 184900
18.5.2 第23回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
98420 198800
18.6.1 第24回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
104400 195200
18.6.4 第25回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
121900 121900
19.1.1 第26回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
127700 127700
19.2.2 第27回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
133800 133800
19.5.2 第28回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
139800 139800
19.5.5 第29回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
148100 148100
19.5.8 第30回エネルギーレベル
利用不可利用不可
モリブデン 素子
154500 154500
19.7 電気化学当量
0.52 グラム/アンペア-HR8.32 グラム/アンペア-HR
ベリリウム 素子
0.16812 8.3209
19.9 電子仕事関数
利用不可利用不可
セシウム 素子
2.14 5.65
19.11 その他の化学的性質
アンチ腐食, イオン化, 放射性同位元素, 放射能, 溶解度
イオン化, 放射性同位元素, 放射能, 溶解度
20 アトミック
20.1 原子番号
4387
リチウム 素子
3 117
20.5 電子構成
【クリプトン] 4dの5 5S 2
[Rnに] 7S 1
20.6 結晶構造
六方最閉じる(HCP)
体心立方(BCC)
20.6.1 結晶格子
20.7 原子
20.7.1 陽子数
4387
リチウム 素子
3 117
20.9.1 中性子数
55136
リチウム 素子
4 184
21.1.3 電子の数
4387
リチウム 素子
3 117
21.3 アトムの半径
21.3.1 原子半径
136.00 午後利用不可
ベリリウム 素子
112 265
21.6.1 共有結合半径
147.00 午後260.00 午後
ベリリウム 素子
96 260
21.8.1 ファンデルワールス半径
200.00 午後348.00 午後
亜鉛 素子
139 348
21.10 原子量
98.00 AMU223.00 AMU
リチウム 素子
6.94 294
21.13 原子容
8.50 立方センチメートル/モル利用不可
マンガン 素子
1.39 71.07
22.3 隣接する原子番号
22.3.1 前の要素
22.3.2 次の要素
22.4 ヴァランス電子ポテンシャル
180.00 (-eV)8.00 (-eV)
パラジウム
8 392.42
22.5 格子定数
273.50 午後利用不可
ベリリウム 素子
228.58 891.25
22.6 ラティス角度
π/2, π/2, 2 π/3
NA
22.7 ラティスC /比
1.60利用不可
ベリリウム 素子
1.567 1.886
23 メカニカル
23.1 密度
23.1.1 室温での密度
11.00 グラム/ cm 31.87 グラム/ cm 3
リチウム 素子
0.534 40.7
23.2.2 密度とき液体(融点で)
利用不可利用不可
リチウム 素子
0.512 20
24.4 抗張力
利用不可利用不可
インジウム 素子
2.5 11000
24.6 粘度
利用不可利用不可
水銀 素子
0.001526 0.001526
24.8 蒸気圧
24.8.1 1000年Kにおける蒸気圧
利用不可利用不可
セリウム 素子
2.47E-11 121
24.10.1 2000 Kにおける蒸気圧
利用不可利用不可
タングステン 素子
2.62E-10 774
24.11 弾性特性
24.11.1 せん断弾性係数
利用不可利用不可
カリウム 素子
1.3 222
24.12.1 体積弾性率
利用不可利用不可
セシウム 素子
1.6 462
26.1.1 ヤング率
利用不可利用不可
セシウム 素子
1.7 528
26.5 ポアソン比
利用不可利用不可
ベリリウム 素子
0.032 0.47
26.9 他の機械的特性
NA
NA
27 磁気
27.1 磁気特性
27.1.1 比重
11.50利用不可
リチウム 素子
0.53 4500
27.2.2 磁気秩序
常磁性体
常磁性体
27.2.3 透磁率
利用不可利用不可
ビスマス 素子
1.25643E-06 0.0063
27.3.2 敏感
利用不可利用不可
ビスマス 素子
-0.000166 200000
27.5 電気的性質
27.5.1 電気的性質
導体
不良導体
27.5.2 抵抗率
200.00 Nω・メートル3.00 Nω・メートル
タリウム 素子
0.18 961
27.5.5 電気伝導性
0.07 10 6 / cmのΩ0.03 10 6 / cmのΩ
プルトニウム 素子
0.00666 0.63
27.5.8 電子親和力
53.00 kJの/モル利用不可
水銀 素子
0 222.8
28 サーマル
28.1 比熱
0.21 J /(kgのK)利用不可
アメリシウム 素子
0.11 3.6
29.2 モル熱容量
24.27 J /モル・K利用不可
ベリリウム 素子
16.443 62.7
29.3 熱伝導率
50.60 W /メートル・K15.00 W /メートル・K
ネプツニウム 素子
6.3 429
29.4 臨界温度
利用不可利用不可
イッテルビウム 素子
26.3 3223
29.5 熱膨張
7.10 ミクロン/(メートル・K)利用不可
タングステン 素子
4.5 97
29.6 エンタルピー
29.6.1 蒸発エンタルピー
660.00 kJの/モル利用不可
亜鉛 素子
7.32 799.1
29.8.3 融解エンタルピー
23.01 kJの/モル利用不可
セシウム 素子
2.1 35.23
29.8.4 微粒化のエンタルピー
649.00 kJの/モル71.00 kJの/モル
水銀 素子
61.5 837
29.10 標準モルエントロピー
181.10 J / mol.K利用不可
ベリリウム 素子
9.5 198.1